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长江是中国第一大河,世界第三大河流,流域面积(1.81<*>10<6>km<2>)占全国国土面积的18.75﹪,涵盖了多样的气候、植被、土地利用方式.独特的季风气候、丰富的生物多样和强烈的人类活动使长江流域成为全球变化流域响应的理想区域.同时,长江流域是中国经济高度发达的地区,其生态环境的改变具有深刻的社会影响.因此,在全球气温、降水格局变化背景下,长江流域自然植被、农业植被的响应方式与格局就拥有自然、人文两方面的重要意义.该研究利用长江流域1982~1999年的AVHRR/NOAA NDVI数据,结合气候变化和自然地理、社会统计数据,借助GIS手段分析了十八年间全流域植被覆盖变化及其与气候因子、管理因素(对于农业植被)之间的关系.作为背景研究,概略分析了期间主要气候变化特征;基于NDVI季节变化特征对流域土地覆盖/植被类型进行了划分,以提供植被活动研究的地理框架.在进行以上研究的同时,为与其他地区的农业植被动态进行对比分析,以进一步回答长江流域农业植被变化的驱动机制,该论文的农业植被动态分析的内容扩展到全国范围.利用统计数据计算出全国各省区农业地上生物量的年际变化,结合气候、农业技术措施等因素分析其机制,并尝试建立生物量与NDVI的回归模型,以探讨全国农业地上生物量的时空变化.主要结果如下:长江流域的气候以东、南较暖、湿,四季气温降水较均匀,西、北较冷、干,季节差异显著为主要空间分异特点.近20年间,全流域整体升温、降水波动剧烈.年、季节的温度、降水变化都存在经向或纬向的差异.总体上,夏季温度、降水变化幅度的纬度地带性较强,而秋、冬季变化主要沿海陆方向递变.空间上,流域内陆升温高于东、南部,而夏季雨带的南移使也得江北趋向干旱,东、南降水增加.同时,流域中下游极端降水量增加.流域平均NDVI值的空间分布主要受植被类型制约,在海拔梯度上呈现线性上升至3500m左右转而快速下降的特征.18年间,全流域平均NDVI波动中有所上升.温度上升是这一趋势的最主要驱动因子,90.9﹪的像元NDVI与温度正相关.NDVI与年降水正负相关的面积各半,27~30°N左右的带状区域降水以增加为主,也是NDVI-降水正相关关系的集中分布区.NDVI-气候关系也存在一定垂直梯度,3000m左右的亚热带山地针叶林、稀树草原区与气温、降水负相关比例均较高,高海拔地区则以正相关关系的比例最高.对北纬30度样带的分析也显示,植被活动变化、植被气候相关关系均在不同海拔段呈现出不同特征,温度降水因子的纬向地带性和垂直地带性是其主要原因.季节NDVI分析显示,多数植被类型春季NDVI增长幅度较大、一些类型秋季也有一定增长,这是受全流域春秋季升温的影响.1999年中国农作物地上碳库为0.531~0.710<*>10<9>tC.1982~1999年全国(不包括港澳台)的总农作物地上生物量增加趋势显著,平均每年增加2361~3185万吨.除福建、浙江、上海外,全国各省区农作物地上生物量均上升.这种增加是可耕土地面积、耕作制度、化肥使用以及气候综合影等因素共同作用的结果.此外,各省区各年NDVI平均值与农业地上生物量密度之间有比较好的幂函数拟合关系(r<2>=0.62,p<0.001).基于此关系,计算了全国农业地上生物量密度在18年间的时空变化.华北平原、广东、广西双季稻区农业地上生物量密度最高,18年间也增长幅度最大,东北平原、新疆等地也显著上升.而珠江三角洲至长江三角洲东南沿海一线和台湾西部沿海成都平原、汾河谷地等地则生物量密度下降.